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4 一般相対性理論 重力場の方程式 1916 空間の曲がりがモノの運動を決める アインシュタイン曲率テンソル 空間の歪み モノがあると空間が曲がる エネルギー運動量テンソル モノの分布 4

5 一般相対性理論 重力場の方程式 1916 空間の曲がりがモノの運動を決める モノがあると空間が曲がる 定常的な宇宙モデルをつくるために 方程式を修正 (1917) 宇宙項 cosmological constant 5

6 相対論の教科書 入門書レベル 弱い重力場での検証 ブラックホール コンパクト星 重力波 宇宙論 6

7 相対論の教科書 本格的に学ぶ 時空の対称性 一様時空 ブラックホール 因果構造 特異点 大域構造 時空の動力学 スピノール 量子効果 7

8 相対論の教科書 トピックを学ぶ 厳密解 重力理論の検証 BH摂動 特異点定理 ループ重力 8

9 ケーススタディ1 ブラックホール解 Schwarzschild (1916) 球対称 真空でのEinstein方程式の厳密解 電荷なし 電荷あり 宇宙項なし Schwarzschild 1916 Reissner-Nordstrom 1916, 1918 宇宙項あり Sch-de Sitter (Kottler) 1918 RN-de Sitter 9

10 Lesson 1 乳牛の乳の生産量を増やすには 乳牛の乳の生産量を増やすにはどうしたらよいか 物理学者 まず 球対称の牛がいた と考えよう 10

11 Lesson 1 円筒対称の牛アプローチ 物理屋の思考回路 乳牛の乳の生産量を増やすにはどうしたらよいか 次に 円筒対称の牛がいた と考えよう 11

12 12

13 ds 2 = r ΣΞ 2 [dt a sin2 θdφ] 2 + Σ r dr 2 + Σ θ dθ 2 + θ sin 2 θ ΣΞ 2 [(r 2 + a 2 )dφ adt] 2 r = r 2 2Mr + a 2 + Q Λr2 (r 2 + a 2 ), θ = 1 + Λ 3 a2 cos 2 θ, Σ = r 2 + a 2 cos 2 θ, Ξ = 1 + Λ 3 a2. 13

14 Tomimatsu- Sato (1974)!$% Kerr (1963)!$% Kerr-Newman!"#!"#!"# Weyl (1919)!"# Schwarzschild (1916)!"# Reissner- Nordstrom!"#$!"#$ Sch-de Sitter!%& RN-de Sitter 14

15 !$% Kerr (1963)!$% Kerr-Newman!"#!"#!"# Schwarzschild (1916)!"# Reissner- Nordstrom!"#$!%&' %('#) Majumdar- Papapetrou (1947)!"#$!"#$!"#$ Sch-de Sitter!%& RN-de Sitter Kastor- Traschen (1993) ds 2 = dt2 Ω 2 + a2 (t)ω 2 (dx 2 + dy 2 + dz 2 ) Ω = 1 + i M i ar i r i = (x x i ) 2 + (y y i ) 2 + (z z i ) 2 Λ a(t) = e Ht, H = ± 3 15

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20 20

21 90 NCSA 21

22 重力波観測を目的にしたシミュレーション 2つのブラックホールの合体と重力波放出 NCSA/AEI グループ 22

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29 1993 ケーススタディ3 BH形成の臨界現象 Choptuik, PRL70(1993)9 球対称 massless scalar場のbh形成 1 臨界点近傍では場は離散的な自己相似性を持つ 同じパターンが繰り返される 2 BH質量 M 秩序パラメタ は波形や振幅などの 制御 パラメタ p と 3 の値は初期条件に依存しない 29

30 30

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32 32

33 Stiff Hard Soft 33

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40 歴史は繰り返す and/or 学問は螺線状に進む ちょっと待った 論文を書く練習としては variationは あってもいいけど それで研究として面白い 40

41 41

42 John A. Wheeler (July 9, 1911 April 13, 2008) Physics Today,

43 Wheelerの育てた人材 Richard Feynman (PhD 1942) Hugh Everett (PhD 1956) Charles Misner (PhD 1957) David Sharp (AB 1960) Richard Lindquist (PhD 1962) Kip Thorne (PhD 1965) Robert Geroch (PhD 1967) Yavuz Nutku (PhD 1969) Wojciech Zurek (PhD 1979) William Unruh (PhD 1971) Demetrios Christodoulou (PhD 1971) Robert Wald (PhD 1972) Jacob Bekenstein (PhD 1972) Warner A. Miller (PhD 1986)... Physics Today,

44 Wheelerの創った言葉 S-Matrix, Sum over histories, Planck length, Planck time, Wormhole, Black Hole, Geon, Quantum foam, A BH has no hair, law without law, it from bit,... Physics Today,

45 歴史は繰り返す and/or 学問は螺線状に進む ちょっと待った 論文を書く練習としては variationは あってもいいけど それで研究として面白い 練習を終えたら 本質的な研究を目指そう 45

46 裸の特異点 と 宇宙検閲官仮説 naked singularity vs cosmic censorship conjecture 弱い宇宙検閲仮説 R. Penrose (1969) 漸近的に平坦な時空で 物理的に適当な初期条件から出発し 物理 的に適当な物質および輻射の重力崩壊によって発生するすべての特異 点は ブラックホールの中に隠され 遠方の観測者はそれを見ること ができない 裸の特異点は 見えてはならない 強い宇宙検閲仮説 R. Penrose (1979) 物理的にもっともらしいすべての時空には 初期特異点以外に観測 可能な特異点は存在しない r=0 の 特異点 特異点は 遠方の観測者のみならず ブラックホールに落ちた観測 者からも 見えてはならない 裸の特異点は 存在しない 46

47 ホーキングとソーンの賭け ホーキング 裸の特異点は物理法則によって 禁止されている ソーン プレスキル あり得る 敗者は裸体を覆う着物を勝者に 与えること 1991年9月24日 47

48 ホーキングとソーンの賭け2 ホーキング 一般的な初期条件では 裸の特 異点は発生しない ソーン プレスキル あり得る 敗者は裸体を覆う着物を勝者に与 え その着物には敗北を認める文 章を入れること 1997年2月5日 48

49 フープ仮説 hoop conjecture K. Thorne (1972) R. Penrose (1969) Penrose inequality 2 A 16πm 49

50 I 50

51 A 16πm 2 I 51

52 天文月報 2001年4月号 年のメンバー Abhay Ashtekar Jorge Pullin Lee Smolin Pablo Laguna Lee Samuel Finn Gabriela Gonzalez Doug Arnold Roger Penrose 52

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